专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]一种光伏玻璃的制备方法-CN202010717272.9有效
  • 麦耀华;刘冲 - 麦耀华;广州暨南大学科技园管理有限公司
  • 2020-07-23 - 2022-08-05 - C03B29/08
  • 本申请涉及一种光伏玻璃的制备方法,包括如下操作步骤:a、通过加热设备对PMMA进行融化;b、将熔融状态下的PMMA均匀下料到转动的成型滚轮上,成型滚轮的外圆周壁上密布有若干尖状凸起,通过刮料机对熔融状态下的PMMA进行刮料冷却使其不断预成型片状的陷光层;c、玻璃基板通过输送机构不断往前输送,并对输送中的玻璃基板预先进行冷却处理,玻璃基板的温度控制在5‑10℃;d、通过成型滚轮将预成型后的陷光层压合到玻璃基板上,同时预成型后的陷光层与成型滚轮实现分离,且在压合的过程中对光伏玻璃进行快速冷却固化;e、对冷却固化后的光伏玻璃进行切割分离,并对其进行修整。该光伏玻璃的制备方法生产效率会更高。
  • 一种玻璃制备方法
  • [发明专利]一种双面光伏器件及其制备方法-CN202210296219.5在审
  • 梁晓杨;麦耀华;刘聪 - 暨南大学
  • 2022-03-24 - 2022-07-12 - H01L31/0445
  • 本发明公开了一种双面光伏器件及其制备方法,包括:衬底;位于所述衬底一侧的第一背电极、第一功能层以及第一顶电极以及依次位于所述衬底另一侧的第二背电极、第二功能层以及第二顶电极,所述第一功能层至少包括第一背接触层,所述第二功能层至少包括第二背接触层,其中,所述第一背接触层及第二背接触层的材质为p+型硒化铅。本申请提供的光伏装置由于背接触层是采用硒化铅材质,采用热蒸发工艺制备时衬底的温度采用常温,从而采用金属箔作为衬底时,不会造成金属箔衬底中的元素向器件扩散,采用聚合物衬底时,避免了聚合物衬底处于高温状态,所以,采用热蒸发工艺形成背接触层时对衬底的材质选择范围大。
  • 一种双面器件及其制备方法
  • [发明专利]一种在线生成气态氢化物的反应装置-CN202011520508.6有效
  • 麦耀华;吴绍航 - 麦耀华;广州暨南大学科技园管理有限公司
  • 2020-12-21 - 2022-05-24 - B01J19/24
  • 本申请涉及一种在线生成气态氢化物的反应装置,所述气态氢化物生成区位于氢源离化区和气态氢化物反应区之间,所述壳体的一端设有与氢源离化区连通的进气口,另一端设有与氢化物反应区连通的排气口,所述排气口连通有对壳体内部进行抽真空处理的第一真空泵,所述第一真空泵连通有尾气处理机构,所述进气口内输入气态氢源,所述气态氢化物生成区设有单质硒或者单质硫,所述氢源离化区内设有电热丝,所述气态氢化物反应区的温度控制在100‑400℃,所述气态氢化物生成区的温度高于气态氢化物反应区的温度。该在线生成气态氢化物的反应装置可以改善以往需要运输、存储硒化氢或硫化氢时的安全和成本问题。
  • 一种在线生成气态氢化物反应装置
  • [发明专利]一种Sb2-CN202111548932.6在审
  • 麦耀华;刘聪;沈凯;王晓青 - 暨南大学
  • 2021-12-17 - 2022-03-25 - H01L31/032
  • 本发明属于新能源薄膜太阳电池器件领域,具体涉及一种Sb2(S1‑xSex)3薄膜太阳电池吸收层及其制备方法与应用。本发明采用硫化锑和硒化锑粉末作为双蒸发源,置于同一管式炉中,通过移动源位置以近空间升华的方式依次沉积。保持衬底位置不变和衬底温度恒定,通过组分扩散形成具有梯度带隙的Sb2(S1‑xSex)3吸收层薄膜。梯度带隙有利于光生载流子的提取和收集,具有开发高效Sb2(S1‑xSex)3太阳电池的潜力。此过程中无需通入载气,不受载气流速的影响。本发明制备工艺稳定,成本较低,可制备高质量、梯度带隙的Sb2(S1‑xSex)3吸收层薄膜,并用于制备高效的Sb2(S1‑xSex)3薄膜太阳电池。
  • 一种sbbasesub
  • [发明专利]一种多波段混合光能采集系统、采集方法及存储介质-CN202010857299.8有效
  • 麦耀华;刘冲 - 暨南大学
  • 2020-08-24 - 2022-03-01 - H02J7/35
  • 本申请涉及一种多波段混合光能采集系统、采集方法及存储介质,该采集系统包括光电转换单元;储能单元,与光电转换单元连接;及电压控制单元,与光电转换单元、储能单元连接,用于调节输出电压;还包括第一光伏电池,与光电转换单元连接,适用于采集自然光,其光学带隙在第一预设范围内;及第二光伏电池,与光电转换单元连接,适用于采集人造光,其光学带隙在第二预设范围内;第二光伏电池位于第一光伏电池上方且呈透明状,第二预设范围的最大值大于第一预设范围的最大值,且第二预设范围的最小值大于第一预设范围的最小值。本申请具有可选择性地装配第一光伏电池和第二光伏电池以在复杂光照条件下提高光能利用率的效果。
  • 一种波段混合光能采集系统方法存储介质
  • [发明专利]电池光纤原位检测系统及方法-CN202010832469.7有效
  • 郭团;麦耀华;钟海;李凯伟 - 暨南大学
  • 2020-08-18 - 2022-02-18 - H01M10/42
  • 本发明公开了一种电池光纤原位检测系统及方法,所述系统包括光源、光谱仪和光纤传感器,所述光纤传感器为反射式光纤传感器或透射式光纤传感器,所述光纤传感器植入电池内部,与电池内部的其中一个或两个电极紧贴,所述电池与充放电装置、外部用电负载或电化学工作站连接。本发明利用光学手段获取电学信息,将微型的光纤传感器植入电池内部,即可实现对电池内部枝晶生长状况的实时原位检测,为由枝晶生长引起的电池安全隐患提供提早预警,为电池的开发提供有力的手段;此外,还可同时检测电池内部的电量、温度和压力信息,具有抗电磁干扰、不带电、低传输损耗、多点复用的特点,可实现对电池组内多个电池的实时、远程、多参量、网络化原位监测。
  • 电池光纤原位检测系统方法

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